Система авр это. Автоматический ввод резерва (АВР): принцип работы, виды и применение

Что такое автоматический ввод резерва. Как работает система АВР. Какие бывают виды устройств АВР. Где применяется автоматический ввод резерва. Каковы основные требования к системам АВР.

Содержание

Что такое автоматический ввод резерва

Автоматический ввод резерва (АВР) — это устройство, обеспечивающее бесперебойное электроснабжение потребителей путем автоматического переключения на резервный источник питания при отключении основного. АВР позволяет повысить надежность электроснабжения и минимизировать перерывы в подаче электроэнергии.

Основные функции АВР:

  • Контроль напряжения в основной сети
  • Быстрое переключение на резервный источник при пропадании основного питания
  • Автоматический запуск резервного генератора (при его наличии)
  • Возврат на основное питание при восстановлении напряжения

Принцип работы АВР

Принцип работы АВР заключается в следующем:

  1. АВР постоянно контролирует напряжение на основном вводе
  2. При пропадании или снижении напряжения ниже допустимого уровня, АВР отключает основной ввод
  3. Происходит автоматическое переключение на резервный источник питания
  4. При восстановлении напряжения на основном вводе, АВР переключает питание обратно

Весь процесс переключения занимает доли секунды, что обеспечивает практически бесперебойное электроснабжение.


Виды устройств АВР

Устройства АВР можно классифицировать по нескольким критериям:

По количеству вводов:

  • АВР на 2 ввода — основной и резервный
  • АВР на 3 ввода — два основных и один резервный
  • Многовводные АВР — более трех вводов

По типу коммутационных аппаратов:

  • АВР на контакторах
  • АВР на автоматических выключателях
  • АВР на рубильниках с моторприводом

По способу управления:

  • Релейные АВР
  • Микропроцессорные АВР
  • Программируемые логические контроллеры

Области применения АВР

Автоматический ввод резерва применяется во многих сферах, где недопустимы длительные перерывы в электроснабжении:

  • Промышленные предприятия
  • Медицинские учреждения
  • Банки и дата-центры
  • Торговые комплексы
  • Жилые дома и коттеджи
  • Системы безопасности и видеонаблюдения

АВР особенно важен для потребителей I и II категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ.

Требования к системам АВР

Основные требования к устройствам автоматического ввода резерва:

  • Быстродействие — переключение за 0,3-0,8 секунд
  • Однократность действия
  • Селективность — срабатывание только при реальном отключении питания
  • Чувствительность к снижению напряжения
  • Нечувствительность к кратковременным провалам напряжения

Также АВР должен соответствовать требованиям ПУЭ и других нормативных документов.


Преимущества использования АВР

Внедрение систем автоматического ввода резерва дает ряд важных преимуществ:

  • Повышение надежности электроснабжения
  • Минимизация времени перерыва в подаче электроэнергии
  • Снижение рисков аварий и простоев оборудования
  • Автоматизация процесса переключения без участия персонала
  • Возможность удаленного мониторинга и управления

Все это позволяет существенно повысить энергетическую безопасность объектов и снизить возможные убытки от перебоев в электроснабжении.

Конструкция и состав устройства АВР

Типовая конструкция АВР включает следующие основные элементы:

  • Силовая коммутационная аппаратура (контакторы, автоматы)
  • Устройства измерения и контроля напряжения
  • Логический блок управления (реле, контроллер)
  • Панель индикации и управления
  • Вспомогательные цепи и элементы

Все компоненты размещаются в специальном шкафу. Конструкция и состав АВР могут отличаться в зависимости от конкретного исполнения и производителя.

Особенности выбора и проектирования АВР

При выборе и проектировании системы АВР необходимо учитывать следующие факторы:


  • Категорию надежности электроснабжения объекта
  • Количество и мощность вводов
  • Тип и характеристики нагрузки
  • Требуемое время переключения
  • Наличие собственного резервного источника
  • Условия эксплуатации

Важно правильно рассчитать мощность АВР и подобрать оптимальную схему, чтобы обеспечить надежную работу системы.

Заключение

Автоматический ввод резерва является ключевым элементом для обеспечения бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей. Грамотно спроектированная и настроенная система АВР позволяет свести к минимуму риски, связанные с перебоями в подаче электроэнергии.


АВР – просто о сложном. Часть I

Доктор Вольт, для Ua.Automation.com

В работе часто приходится сталкиваться с запросами на расчет и заказ АВР-ов. По нашим наблюдениям, заказчики, произнося эту аббревиатуру «АВР», не всегда понимают, что это такое на самом деле… Этим материалом мы бы хотели добавить ясности в этот вопрос – возможно и для специалистов, в том числе. В общем, в некотором роде, наша цель это «Просвещение + Электрификация всей страны» :).

Что же такое АВР

Под АВР подразумевается, как правило, устройство Автоматического Ввода Резерва.

Более подробное определение может звучать таким образом: «Щит АВР – это устройство, предназначенное для приема, контроля трехфазного переменного напряжения и автоматического переключения резервного электропитания на нагрузку…». Можно, также, добавить такое окончание фразы, как «…автоматического запуска генераторной установки, а также защиты отходящих линий от токов перегрузки и токов короткого замыкания».

Это определение АВР, на самом деле, довольно короткое, но уже из него видно 2 принципиальных момента: 1) АВР – это сложное устройство; и 2) АВР – это часть щитового устройства.

В Википедии дано такое определение АВР: «способ обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного».

Обычно, АВР — это электрощитовое вводно-коммутационное распределительное устройство, минимум, на два питающих ввода. Один ввод основной (от которого постоянно работает нагрузка) и другой ввод – резервный. От резервного ввода происходит питание нагрузки в случае «пропадания» напряжения на основном вводе.

Устройство АВР переключает питание между вводами, обеспечивая питание нагрузки с минимальным временем переключения. Количество питающих вводов может быть больше двух. Например, три ввода, четыре ввода. Все зависит от степени обеспечения надежности питания нагрузки.

Из всего сказанного об АВР-ах можно вывести следующее:

АВР-ы классифицируются по:

  • количеству питающих вводов
  • напряжению питания 
  • времени переключения (в зависимости от типа переключающего устройства, но об этом мы расскажем позднее)
  • по номинальному току.

«А на чем АВР?»

Самый «животрепещущий» вопрос, касающийся Автоматического Ввода Резерва, звучит так: «На чем АВР?». АВР может быть на контакторах, рубильниках с мотор-приводом, на автоматических выключателях с мотор-приводами, на рубильниках соленоидного типа, на полупроводниковых контакторах (дорого, зато быстро) и т.д.

Самый распространенный тип коммутирующего устройства – контакторы (они же – магнитные пускатели).

Устройство на контакторах состоит из двух контакторов – один контактор подключает питание от основного ввода на нагрузку, другой контактор – от резервного ввода.

Важная особенность – контакторы взаимосблокированы друг с другом. Это означает, что когда один контактор замкнут, то другой разомкнут и наоборот. Причем, включить оба контактора нельзя, т.к. между ними есть механическая и электрическая взаимоблокировки. Тут есть смысл остановиться и расписать все подробнее…

Чего не любят энергопоставляющие организации

Если два питающих ввода включить встречно, то произойдет встречное включение (обычно, как вариант, это может привести к полному короткому замыканию). Этого необходимо избегать. За этим бдительно следят энергопоставляющие организации. Стоит им узнать, что где-то есть АВР, они обязательно поинтересуются и потребуют, чтобы контакторы или другие коммутирующие устройства были сблокированы и защищены от одновременного включения. Особенно когда это АВР для ДГУ (дизель-генераторной установки).

Механическая взаимоблокировка – это такая «штучка», которая при монтаже контакторов устанавливается между ними и объединяет их таким образом, чтобы они не смогли включиться одновременно, причем блокирует их движущиеся части с силовыми контактами, позволяя включиться только одному контактору.

Электрическая взаимоблокировка – это система вспомогательных контактов, включенных определенным образом в цепи питания катушек контакторов, для исключения одновременной подачи на них напряжения управления. 

Время переключения АВР-а на контакторах минимально короткое и может составлять до 200-250 мс. Но, на самом деле, оно может отличаться в зависимости от номинального тока контактора. Чем меньше ток, а значит физический габарит, то тем быстрее замыкаются и размыкаются контакты. Чем больше ток, тем больше габариты и больше расстояния между контактами и, соответственно, время включения увеличивается.

2+1=3

Как я уже говорил, чтобы реализовать самый «простой» АВР необходимо два ввода – один основной и другой, резервный.

Усложним задачу и примем в качестве основных два ввода, а третий ввод пусть будет резервным. Данный тип схемного построения АВР позволяет увеличить степень надежности электропитания нагрузок, т.к. в случае «пропадания» 1 основного ввода, АВР переключит питание нагрузки на 2-ой основной ввод. Ну, а в случае «пропадания» и 2-го основного ввода, АВР переключит питание нагрузки на 3-й резервный ввод. Причем, при восстановлении напряжения питания любого из основных вводов, АВР вернет питание нагрузки от основных вводов.

Слова «пропадание» питания, «пропадание» напряжения мы написали в кавычках неспроста и совершенно осознанно. Сейчас все объясним :). 

Понятие «пропадание» напряжения питания описывает только один из вариантов выхода параметров напряжения за установленные пределы. У нас, согласно установленным и принятым правилам, напряжение считается нормальным, если оно находиться в пределах +/- 10% от номинального значения.  Т.е.: 380 В + 10% = 418 В – максимальное превышение и 380 В – 10% = 342 В – минимальное понижение. Другие аномалии «пропадания» это: пропадание одной, двух или сразу трех фаз ввода, а также неправильное чередование фаз.

Можно еще, конечно, упомянуть такое явление как выход частоты за установленные пределы, но это, действительно аномалия. Хотя решить эту проблему несложно – достаточно применить в качестве дополнительного устройства контроля напряжения устройство «частотомер».

Итак, принимаем за «пропадание» выход за установленные пределы напряжения ввода, основного или резервного. В дальнейшем мы будем применять словосчетание «пропадание напряжения», смысл которого понятен.

Как это работает?

Вернемся к нашим трем вводам…

Логика в данном случае весьма простая. Будем считать 1-й ввод главным или «основным-основным», 2-й ввод основным (просто основным, или первым резервным) и 3-й ввод — резервным или аварийным (аварийным, в смысле, «самым надежным» и который применяется, когда вокруг все отказало, а электропитание все-таки нужно)…

Рассмотрим гипотетический сценарий: 1-й ввод работает, 2-й ввод есть, 3-й ввод, например, тоже работает (или это ДГУ, которая должна заработать автоматически).

И вот Горэнерго отключило 1 ввод! — контакторы переключают питание на 2-й ввод. Все прекрасно! Но, энергетики упорствуют и идут дальше (профилактика у них, что непонятного?), отключая и 2-й ввод! А что делать в таком случае банку, если у него в этот период закрытие отчетного периода или переводы денег, а значит, серверы должны работать «при любой погоде»! Конечно, тут нас должен выручить АВР, подключив нагрузку к 3-му вводу! В случае с ДГУ – при пропадании 1 и 2 вводов поступает сигнал на запуск ДГУ, который автоматически запускается и подает питание на АВР, который, конечно, срабатывает.

И если даже энергетики вновь включат 2-й ввод, то АВР произведет обратное переключение, и нагрузка будет питаться от 2-го ввода (3-й ввод при этом отключается, а если на 3-м вводе был ДГУ, то он останавливается. Солярка ныне не дешева). Если подключается и 1 ввод, то происходит переключение нагрузки на питание от 1 ввода.

Процесс, по сути простой, а вот слов для его описания потребовалось немало 🙂 

Продолжение следует…

 Связаться с автором можно по адресу: [email protected]

Автоматический ввод резерва (АВР)

Аббревиатура АВР расшифровывается как АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА.

АВР — это блок, который имеет автоматическую начинку,  ответственную за функцию переключения с основной линии питания на резервный, и, наоборот, с резервной на основную сеть.  Устройство разработано  для того, чтобы электроснабжение в сети работало бесперебойно.

Автоматический ввод резерва используется не только на предприятиях и учреждениях, но, на сегодняшний день,  большую популярность АВР завоевала среди обладателей коттеджей.

Основные функции АВР

  • АВР должен как можно быстрее переключить, после пропадания электроэнергии основной сети на резервный источник выработки электроэнергии, т.е. быстро  включить генератор.
  • АВР постоянно с помощью электроники контролирует наличие напряжения в сети.

Индикация и автоматика АВРа

  • АВР производит запуск генератора без вмешательства людей.
  • После появления напряжения в основной сети, АВР подает команду перейти на основную сеть снабжения, и через небольшой промежуток времени прекращает работу генератора

Дизель — генератор до 3х кВт

Дизель — генератор до 14 кВт

Общие требования к АВР

  • После отключения основного источника сети, АВР должен сработать на включение генератора как можно быстрее, от 0,3 до 0,8 секунд.
  • Не зависимо от причины отключения напряжения основной сети, АВР должен срабатывать всегда.
  • АВР должен игнорировать просадку в напряжении сети.
  • АВР должен срабатывать однократно, т. е. не допустимо многократное включение.

АВР выполняет предписания ПУЭ

Согласно ПУЭ все потребители электрической энергии делятся на три категории:

  • I категория— к потребителям этой группы относятся те, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, угрозу для безопасности государства, нарушение сложных технологических процессов и пр.
  • II категория— к этой группе относят электроприёмники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта
  • III категория— все остальные потребители электроэнергии.

Из чего состоит АВР?

Автоматический ввод резерва состоит из трех составляющих.

  • Блок логики и индикации – это “мозг” АВР, который неустанно контролирует напряжение как в основной сети, так и работающего генератора. “Мозг” подает команду релейной автоматике, а так же контакторам на замыкание или размыкание.
  • Силовая часть АВР. К ней относятся контакторы (про контактор читайте в статье «Что такое контактор?») и автоматы.
  • Релейный блок управления генератором. В такой блок входят реле и различные переключатели для управления генератором. Такой блок может располагаться как в щитовой АВР, так и на самом генераторе.

Видео Принцип работы АВР

Оцените качество статьи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Автоматический ввод резерва — это… Что такое Автоматический ввод резерва?

Автомати́ческий ввод резе́рва (Автомати́ческое включе́ние резе́рва, АВР) — способ обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного.

Общие требования к АВР

  • АВР должен срабатывать за минимально возможное после отключения рабочего источника энергии время .
  • АВР должен срабатывать всегда, в случае исчезновения напряжения на шинах потребителей, независимо от причины. В случае работы схемы дуговой защиты АВР может быть блокирован, чтобы уменьшить повреждения от короткого замыкания. В некоторых случаях требуется задержка переключения АВР. К примеру, при запуске мощных двигателей на стороне потребителя, схема АВР должна игнорировать просадку напряжения.
  • АВР должен срабатывать однократно. Это требование обусловлено недопустимостью многократного включения резервных источников в систему с неустранённым коротким замыканием.

Реализацию схем АВР осуществляют с помощью средств РЗиА: реле различного назначения, цифровых блоков защит (контроллер АВР), переключателей — изделий, включающих в себя механическую коммутационную часть, микропроцессорный блок управления, а также панель индикации и управления.

Применение

Практическая реализация различных схем, обзорные статьи: Что такое АВР ? Часть вторая. Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 12 мая 2011.
Схема секционированной системы сборных шин. Секции имеют связь посредством секционного выключателя QS

Согласно ПУЭ все потребители электрической энергии делятся на три категории: I категория — к потребителям этой группы относятся те, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, угрозу для безопасности государства, нарушение сложных технологических процессов и пр. II категория — к этой группе относят электроприёмники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта. III категория — все остальные потребители электроэнергии.

Таким образом, кроме неудобств в повседневной жизни человека, длительный перерыв в электропитании может привести к угрозе жизни и безопасности людей, материальному ущербу и другим, не менее серьёзным последствиям. Бесперебойное питание можно реализовать, осуществив электропитание каждого потребителя от двух источников одновременно (для потребителей I категории так и делают), однако подобная схема имеет ряд недостатков:

  • Токи короткого замыкания при такой схеме гораздо выше, чем при раздельном питании потребителей.
  • В питающих трансформаторах выше потери электроэнергии
  • Релейная защита сложнее, чем при раздельном питании.
  • Необходимость учета перетоков мощности вызывает трудности, связанные с выработкой определенного режима работы системы.
  • В некоторых случаях не получается реализовать схему из-за того, что нет возможности осуществить параллельную работу источников питания из-за ранее установленной релейной защиты и оборудования.

В связи с этим возникает необходимость в раздельном электроснабжении и быстром восстановлении электропитания потребителей. Решение этой задачи и выполняет АВР. АВР может подключить отдельный источник электроэнергии (генератор, аккумуляторную батарею) или включить выключатель, разделяющий сеть, при этом перерыв питания может составлять всего 0.3 — 0.8 секунд.

При проектировании схемы АВР, допускающей включение секционного выключателя, важно учитывать пропускную способность питающего трансформатора и мощность источника энергии, питающих параллельную систему. В противном случае может получиться так, что переключение на питание от параллельной системы выведет из строя и её, так как источник питания не сможет справиться с суммарной нагрузкой обеих систем. В случае если невозможно подобрать такой источник питания, обычно предусматривают такую логику защиты, которая отключит наименее важных потребителей тока обеих систем.

АВР разделяют на:

  • АВР одностороннего действия. В таких схемах присутствует одна рабочая секция питающей сети, и одна резервная. В случае потери питания рабочей секции АВР подключит резервную секцию.
  • АВР двухстороннего действия. В этой схеме любая из двух линий может быть как рабочей, так и резервной.
  • АВР с восстановлением. Если на отключенном вводе вновь появляется напряжение, то с выдержкой времени он включается, а секционный выключатель отключается. Если кратковременная параллельная работа двух источников не допустима, то сначала отключается секционный выключатель, а затем включается вводной. Схема вернулась в исходное состояние.
  • АВР без восстановления.

Принцип действия

В качестве измерительного органа для АВР в высоковольтных сетях служат реле минимального напряжения, подключённые к защищаемым участкам через трансформаторы напряжения. В случае снижения напряжения на защищаемом участке электрической сети реле даёт сигнал в схему АВР. Однако, условие отсутствия напряжения не является достаточным для того, чтобы устройство АВР начало свою работу. Как правило, должен быть удовлетворён еще ряд условий:

  • На защищаемом участке нет неустранённого короткого замыкания. Так как понижение напряжения может быть связано с коротким замыканием, включение дополнительных источников питания в эту цепь нецелесообразно и недопустимо.
  • Вводной выключатель включён. Это условие проверяется, чтобы АВР не сработало, когда напряжение исчезло из-за того, что вводной выключатель был отключён намеренно.
  • На соседнем участке, от которого предполагается получать питание после действия АВР, напряжение присутствует. Если обе питающие линии находятся не под напряжением, то переключение не имеет смысла.

После проверки выполнения всех этих условий логическая часть АВР даёт сигнал на отключение вводного выключателя обесточенной части электрической сети и на включение межлинейного (или секционного) выключателя. Причём, межлинейный выключатель включается только после того, как вводной выключатель отключился.

В низковольтных сетях одновременно в качестве измерительного и пускового органа могут служить магнитные пускатели или модуль АВР-3/3. Либо предназначенный для управления схемами АВР микропроцессорный контроллер АВР.

См. также

Источники

  • «Релейная защита энергетических систем» Чернобровов Н. В., Семенов В. А. Энергоатомиздат 1998 ISBN 5-283-010031-7
  • «Автоматическое включение резерва» М. Т. Левченко, М. Н. Хомяков «Энергия» 1971

Ссылки

АВР автоматический ввод резерва, щиты АВР, шкафы АВР, блоки АВР

Опросный лист

(23 КБ)


Обеспечивать стабильную работу систем освещения и электрооборудования призваны устройства АВР. В ООО «СпецНКУСервис» можно купить готовые решения или заказать индивидуальное изготовление щитов и шкафов для генераторов. На всю продукцию предоставляются гарантии и действуют доступные цены.

Что это такое?

Это блок с различными автоматическими приборами, которые переключают питание с основной сети на резервную линию и наоборот. Благодаря автоматическому вводу резерва обеспечивается бесперебойное электроснабжение силового оборудования, систем освещения и прочих потребителей.

Данное оборудование предназначено для того, чтобы избежать ущерба и расходов, связанных с длительным перерывом в электроснабжении. Так, АВР выполняет сразу несколько важных функций:

  • быстрое переключение между основным и резервным источниками;
  • запуск устройства без участия оператора;
  • контроль напряжения в сети.

Такие блоки повсеместно покупают для цепей одно- и трехфазного переменного тока с рабочим напряжением 220/380В и частотой 50 Гц. При этом к АВР на 3 ввода предъявляется ряд технических требований:

  • включение не более чем за 0,3-0,8 секунды;
  • автоматический ввод резерва вне зависимости от причины, по которой отключилось напряжение основной сети;
  • игнорирование просадки напряжения;
  • однократное, а не многократное срабатывание.

Схемы

В зависимости от количества и модификаций коммутационной аппаратуры, количества выходов и комбинации вводов выделяются следующие схемы:

  • 2 в 1, с двумя зависимыми сетевыми вводами для одной секции потребителей. Блок АВР на 2 ввода переводит питание нагрузки в зависимости от наличия напряжения на них. При восстановлении нормального напряжения на основной линии устройство переключается с резервного источника автоматически;
  • 2 в 1, с одним сетевым вводом и одним независимым электроагрегатом. АВР на 2 ввода: для сети и для независимого источника (к примеру, для дизельного генератора). Принцип работы тот же, что и в предыдущей схеме;
  • 2 в 2, с двумя сетевыми вводами и двумя нагрузками. В нормальном режиме работы один источник обеспечивает питанием одну секцию потребителей. В аварийной ситуации осуществляется автоматический ввод резерва на один из источников посредством секционного коммутационного аппарата;
  • 3 в 2, с двумя сетевыми вводами и одной нагрузкой. Такие АВР рассчитаны на два независимых источника питания и один электроагрегат. В нормальном режиме питание каждой секции потребителей осуществляет свой отдельный источник. При аварии по первому вводу устройство переключает питание на один источникпосредством секционного коммутационного аппарата. Электроагрегат включается при перебоях напряжения на двух независимых вводах;
  • 3/3. В таких шкафах АВР на 3 ввода нагрузка переключается сначала на второй, затем, если напряжение на нем пропадает, на третий. Как только первый ввод восстанавливается, питание включается на нем.

Подробнее о характеристиках и ценах на шкафы автоматического ввода резерва, в том числе для генератора, узнайте по телефону: +7(499) 426-36-52.

Технические параметры шкафов АВР

Род тока, частота, Гц

50

Номинальное рабочее напряжение (Un), В

380/220

Номинальное напряжение изоляции (Ui), В

660

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

220; 24, 110, 36

Номинальный ток каждого ввода (In), А 

до 6300

Прочность при КЗ (Icw), кА

до 150

Вид системы заземления

TN-S; TN-C; TN-C-S

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

От IP20

Климатическое исполнение и категория размещения

УХЛ4


 

Схемы электрические АВР ЩАП 12

Схема АВР ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-43, ЩАП-53, ЩАП-63

Образцы

Отправить заявку

 

Сделать заказ по телефону:

+7 (499) 426-36-52

Прайс-листы

Устройство автоматического ввода резерва | ООО ПКФ Энергоцентр

Основное требование, предъявляемое к энергосистеме – это стабильная работа. Сбой, спровоцированный любыми факторами, влечёт за собой материальные потери, поломку оборудования, угрозу здоровью персонала. Для бесперебойного функционирования приобретают запасные источники питания. Автоматическое включение резерва осуществляют при помощи устройства автоматического ввода.

Описание

При отсутствии напряжения в сети задействуют резервную подачу. В качестве добавочного источника питания служат аккумулятор, генератор, запасная линия электропередач. Для оперативного введения дополнительных приспособлений применяют установку АВР. Для переключения на аварийный режим работы необходимо отслеживание устройством напряжения, подаваемого на вводы и тока нагрузки.

Установку классифицируют по следующим признакам:

  • число резервных секций, две или больше;
  • тип сети; выпускают блоки трёхфазного или однофазного питания;
  • класс напряжения от стандартного до высоковольтного;
  • мощность коммутируемой нагрузки;
  • временной промежуток подключения.

Области применения

Запасной источник питания с АВР для некоторых потребителей является обязательным допуском к работе. Так, для энергопотребителей 1 категории необходима возможность подключения двух независимых поставщиков энергии, а для первой особой ‒ трёх.

Основные сферы эксплуатации системы ‒ это промышленность, транспорт, медицинские учреждения.

Назначение

Система АВР предназначена для обеспечения непрерывного функционирования энергосистемы.

Устройство должно отвечать следующим требованиям:

  • отслеживание состояния основной линии;
  • оперативное присоединение вспомогательных блоков питания при нарушении подачи электрического тока потребителю;
  • однократное одномоментное срабатывание АВР после разрыва питания основной линии;
  • информирование о действиях оборудования посредством изменения сигналов прибора.

Принцип работы устройства

1. Выставляют значения рабочего напряжения.
2. При изменении заданных значений команда на смену подключения подаётся в автоматическом режиме.
3. Предварительно АВР проверяет:

  • наличие неисправностей в рабочей зоне;
  • факт включения основной точки подключения;
  • выход запасного электроснабжения на значения нужного напряжения.

4. Подключение питания потребителя к запасному источнику.
5. При восстановлении подачи тока на основной линии происходит возврат на 1-ый приоритетный вход.

Компоненты

Логическое звено устройства принимает решение, коммутационное ‒ отвечает за практическое исполнение.

В связи с многозначностью стоящих перед устройством задач АВР оснащено несколькими взаимодействующими между собой компонентами:

  • измерительными органами, которые контролируют интервал рабочего напряжения;
  • логическим контроллером: регулировка выдержки, цепь однократности, индикаторные элементы;
  • силовой составляющей, работающей от контакторов или автоматических выключателей. Сочетание электронной и механической блокировки не допускает одновременного подключения вводов.

Схемы АВР

Грамотная эксплуатация оборудования определяется подбором схемы. В основе лежат стоящие перед устройством задачи и вид дополнительного электроснабжения.

Типовые схемы:

Количество вводовОсобенностиПринцип действия
2при размыкании контакта на первом вводе ток подаётся через второй, первый в приоритете
2с секционированиемоба входа равнозначные, питаются каждый от своего источника
3при возникновении проблемы при подключении система последовательно переходит на следующий ввод
3с отложенным запускомк предыдущему варианту добавляют программируемый контроллер, откладывающий пуск ДГУ на заданное время
4с каскадным запускоммощные генераторы запускаются последовательно через определённый промежуток времени

Конструктивное исполнение

Существует два основополагающих типа, различающихся видом ввода:

  • односторонний подразумевает наличие основного и резервного подключения, работающего при отсутствии напряжения в электросети;
  • двусторонний не подразделяет вводы на рабочий и запасной, оба равнозначны.

Решения для Автоматического Ввода Резерва

Решения для Автоматического Ввода Резерва

Введение

Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным системам электроснабжения, является обеспечение бесперебойного и гарантированного питания нагрузок критичных к перерывам питания. Доля таких нагрузок неуклонно возрастает. Это и различные системы безопасности, и оборудование медицинских учреждений, и системы связи и обработки данных, многочисленные непрерывные технологические процессы. В большинстве случаев перерыв в питании этих систем может повлечь экономические потери, связанные с простоем и выходом из строя технологического оборудования, потерей информации, перерывами в работе систем связи, интернет-сайтов и другими последствиями. В ряде случаев перерыв электроснабжения может угрожать безопасности жизни людей, когда речь идёт о реанимационном оборудовании, системах дымоудаления и пожаротушения, аварийном освещении и других важных системах.

Применение высококачественного электрооборудования ведущих производителей, исключение ошибок при проектировании электроустановок и правильная их эксплуатация, конечно, значительно повышают показатели надёжности электроснабжения. Однако, в большинстве случаев необходимо резервирование каналов передачи электроэнергии, чтобы гарантировать питание критичных нагрузок. Системы Автоматического Ввода Резерва (АВР) предназначены для обеспечения автоматического переключения питания с основного источника на резервный при полном пропадании напряжения основного ввода, или если параметры напряжения основного источника отличаются от нормально допустимых.

В Правилах устройства электроустановок тематика АВР освещается в двух разделах, в первую очередь это разделы, касающиеся категорий электроприёмников (п.1.2.17-1.2.21; п.3.3.30-3.3.42):

  • Электроприёмники первой категории — электроприёмники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
  • Электроприёмники второй категории — электроприёмники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
  • Электроприёмники третьей категории — все остальные электроприёмники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Области применения АВР охватывают все виды промышленных и гражданских объектов. Безусловно, при выборе решения АВР, необходимо учитывать категорию и характер объекта, экономические аспекты, функциональные и технические возможности различных решений.

Пример схемы ГРЩ с применением АВР ATS500

Термины и определения
  • Автоматический Ввод Резерва (АВР) — устройство, предназначенное для автоматического переключения питания электрических нагрузок от неисправного источника энергии к рабочему источнику.
  • Основной ввод — ввод электропитания, от которого осуществляется питание всех нагрузок в течение длительного времени.
  • Резервный ввод — ввод электропитания, от которого осуществляется питание всех (или части) нагрузок во время отсутствия питания на основном вводе либо, если качество электроэнергии основного ввода неудовлетворительно. Во многих случаях в качестве источника резервного электроснабжения применяется дизельная электрическая станция.
  • Дизельная Электрическая Станция (ДЭС) — источник резервного электроснабжения на базе дизельного двигателя внутреннего сгорания и электрического генератора. Могут применяться и другие типы двигателей.
  • Программируемый Логический Контроллер (ПЛК) — специализированное электронно-вычислительное устройство, предназначенное для управления технологическим оборудованием.

Схемы АВР

Выбор той или иной схемы АВР определяется в первую очередь областью применения и категорией потребителей, а также возможностью разделения нагрузок на секции.

  • Два взаимно резервированных ввода от сети работают на одну секцию потребителей. Вводы могут быть равнозначными либо один из них может быть приоритетным. Приоритет вводов может настраиваться.
  • Два взаимно резервированных ввода работают на одну секцию потребителей. Первый ввод от сети, второй — от резервного источника. Ввод от сети приоритетный по отношению к вводу от резервного источника.
  • Два независимых ввода от сети, работающие на две секции потребителей. Резервирование осуществляется за счёт секционного аппарата.
  • Два независимых ввода от сети, работающие на две секции потребителей (схема «крест»). Резервирование осуществляется за счёт переключения секции потребителей на другой ввод.
  • Два независимых ввода, работающие на две секции потребителей. Первый ввод от сети, второй — от резервного источника. Резервирование осуществляется за счёт переключения потребителей на резервный ввод. Первая секция потребителей обычно назначена неприоритетной при работе от резервного источника
  • Два независимых ввода от сети, работающие на две секции потребителей (схема «крест»). Резервирование осуществляется за счёт переключения секции потребителей на другой ввод.
  • Три взаимно резервированных ввода, работающие на одну секцию потребителей. Два ввода от сети, третий — от резервного источника. Оба ввода от сети являются приоритетными по отношению к вводу от резервного источника. Взаимный приоритет вводов от сети может настраиваться.
  • Три взаимно резервированных ввода, работающие на одну секцию потребителей. Два ввода от сети, третий — от резервного источника. Оба ввода от сети являются приоритетными по отношению к вводу от резервного источника. Взаимный приоритет вводов от сети может настраиваться.
  • Два независимых ввода от сети работают на две секции потребителей. Дополнительно, третий ввод от резервного источника подключается на первую секцию. Резервирование осуществляется за счёт секционного выключателя. Вторая секция потребителей может быть назначена неприоритетной при работе от резервного источника.
  • Два независимых ввода от сети работают на две секции потребителей. Дополнительно, третий ввод от резервного источника подключается на вторую секцию. Резервирование осуществляется за счёт секционного выключателя. Первая секция потребителей может быть назначена неприоритетной при работе от резервного источника.
  • Два независимых ввода от сети работают на три секции потребителей. Дополнительно, третий ввод от резервного источника подключается на третью секцию. Резервирование осуществляется за счёт секционных выключателей. Первая и вторая секции потребителей могут быть назначены неприоритетными при работе от резервного источника.
  • Два независимых ввода от сети работают на три секции потребителей. Дополнительно, третий ввод от резервного источника подключается на третью секцию. Резервирование осуществляется за счёт секционных выключателей. Первая и вторая секции потребителей могут быть назначены неприоритетными при работе от резервного источника.
  • Два независимых ввода от сети работают на три секции потребителей. Дополнительно, третий ввод от резервного источника подключается на третью секцию. Резервирование осуществляется за счёт секционных выключателей. Первая и вторая секции потребителей могут быть назначены неприоритетными при работе от резервного источника.
  • Два независимых ввода от сети и два ввода от резервных генераторов, работают на две секции потребителей. Резервирование осуществляется за счёт секционного выключателя.
  • Два независимых ввода от сети и два ввода от одного резервного генератора, работают на две секции потребителей. Резервирование осуществляется за счёт секционного выключателя.

Основные элементы АВР
Коммутационные аппараты для АВР

Основными коммутационными аппаратами, применяемыми в системах АВР, являются:

  • Контактор. Самым простым коммутационным аппаратом, применяемым в АВР, является электромеханический контактор. Преимущество контакторов заключается в том, что электромагнитный привод является его неотъемлемой частью, а управление им производится без каких-либо дополнительных аксессуаров. Серьёзным достоинством контакторов является их быстродействие и высокая коммутационная износостойкость.
    Тем не менее, при применении контакторов в схемах АВР, использование механической блокировки является обязательным условием. Кроме того, контактор не является аппаратом защиты, поэтому схему АВР необходимо дополнить автоматическими выключателями или предохранителями.
  • Реверсивный выключатель нагрузки с моторным приводом. Основные преимущества при применении реверсивных выключателей нагрузки с моторным приводом для схем АВР — компактность и надёжность. Механическая блокировка является неотъемлемой конструктивной частью аппарата. Моторный привод обеспечивает автоматическое переключение контактной группы.
  • Коммутационный аппарат автоматического переключения (КААП). Электрический аппарат, включающий в одном корпусе группу силовых контактов, моторный привод, микропроцессорное устройство и другие вспомогательные элементы, необходимые для контроля цепей питания и переключения нагрузки от одного источника питания к другому. Механическая блокировка является неотъемлемой конструктивной частью аппарата. Серьезным преимуществом аппарата является его компактность, а также минимальное количество внешних элементов и подключений.
  • Автоматический выключатель с моторным приводом. Самым распространённым коммутационным аппаратом для схем АВР является автоматический выключатель с моторным приводом. Автоматический выключатель сочетает функции защиты и коммутации в одном электрическом аппарате. Современные автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты также позволяют реализовать дополнительные функции коммуникации, диспетчеризации и мониторинга.
Управляющие устройства АВР

Важное влияние на технические и функциональные параметры АВР оказывает система управления. Основные функции системы управления АВР – контроль наличия напряжения на вводах, управление коммутационными аппаратами и резервным генератором. Дополнительно, система управления может обеспечивать сигнализацию, мониторинг и дистанционное управление. В качестве элементной базы для систем управления могут применяться:

  • Схемы на основе релейной логики. Схемы на реле выгодно использовать для несложных схем АВР. Однако, с ростом требований к функциональным возможностям, количество элементов в схеме значительно возрастает. С одной стороны, это приводит к росту габаритов и стоимости системы, с другой снижает надёжность.
  • Специализированные блоки управления. Основное преимущество таких блоков заключается в том, что все внутренние соединения и программирование выполнено в заводских условиях, а также протестировано. Все элементы находятся в общем корпусе с высокой степенью защиты со стороны панели управления. Блоки управления позволяют настраивать все необходимые параметры АВР.
  • Программируемые логические контроллеры. Для реализации наиболее сложных схем АВР предпочтение следует отдать ПЛК. Они позволяют реализовать самые широкие возможности и гибкую реализацию основных функций системы управления для всех вариантов схем. При этом дополнительные функции, изменение настроек или алгоритма управления чаще всего не требуют применения дополнительного оборудования.
Человеко-машинный интерфейс

Для организации взаимодействия персонала, обслуживающего электроустановку, системой АВР предусматривается набор элементов индикации и управления – человеко-машинный интерфейс. Он позволяет контролировать состояние коммутационных аппаратов, наличие напряжения на вводах и, при необходимости, управлять АВР в ручном режиме.
Простейшим вариантом исполнения интерфейса являются сигнальные лампы, кнопки и переключатели. Более эффективным является построение человеко-машинного интерфейса на основе жидкокристаллических дисплеев. В зависимости от применяемых средств управления такие дисплеи могут быть монохромными или цветными, сенсорными или с клавишами.
Кроме базовых возможностей отображения состояния АВР и управления, дисплеи позволяют фиксировать события и настраивать многочисленные параметры. В дополнение к элементам интерфейса, установленным непосредственно на электроустановке, АВР с электронной системой управления может оснащаться также дистанционным интерфейсом.

Функциональные свойства АВР

Устройства АВР значительно различаются по функциональным возможностям и быстродействию. Для выбора того или иного варианта решения можно воспользоваться рядом критериев.

  • Блокировки. В большинстве случаев параллельное соединение вводов нежелательно либо недопустимо. Для исключения параллельного соединения вводов могут применяться блокировки.
  • Механическая блокировка. Достигается путём применения механических аксессуаров, которые исключают возможность одновременного включения двух аппаратов. Возможность установки механической блокировки определяется как конструкцией коммутационных аппаратов, так и схемой их соединения.
    Так, реверсивные выключатели нагрузки имеют механическую блокировку, как неотъемлемую часть их конструкции. Для всех типов автоматических выключателей и контакторов возможна механическая блокировка двух аппаратов. Для ряда воздушных выключателей возможна также механическая блокировка трёх аппаратов.
  • Электрическая блокировка. Применяется в тех случаях, когда обеспечить механическую блокировку невозможно. Электрическая блокировка исключает возможность подачи управляющего сигнала на обмотки контакторов или моторные приводы выключателей. В ряде случаев электрическая блокировка реализуется на программном уровне.
  • Питание цепей управления. Немаловажное значение имеет организация питания системы управления АВР, так как от надёжного питания цепей управления зависит работа АВР в целом. Фактически в составе автоматики может быть встроена схема АВР для цепей оперативного тока. Как правило, для этого используется система сблокированных контакторов.
  • Диагностика. Для АВР с электронными системами управления характерно наличие встроенных средств диагностики. Они позволяют вовремя обнаруживать неисправности системы управления и коммутационной аппаратуры и, таким образом, снижают вероятность внезапных отказов АВР.
    Электронные системы управления АВР осуществляют непрерывную самодиагностику и, в случае выявления проблем, немедленно о них сигнализируют.

Заключение

В данной статье была рассмотрена основная информация по решениям для систем автоматического ввода резерва низкого напряжения.

Более полную информацию по данной теме можно прочитать в специализированной брошюре “Автоматический Ввод Резерва. Обзор решений“, где в том числе подробно разобраны решения ABB для систем АВР.

Автоматический ввод резерва (АВР). Что это?

АВР — это специальный блок, отвечающий за автоматическое переключение с основного источника подачи электроэнергии на резервный, и наоборот. Функция необходима для обеспечения бесперебойной работы сети электроснабжения. Система АВР необходима, поскольку невозможно со стопроцентной уверенностью гарантировать бесперебойное функционирование энергосети.
О работе дизельных электростанций вы можете узнать из нашего блога.

Что такое АВР и его особенности

Автоматический ввод резерва применяется для быстрого переключения основного источника подачи электроэнергии на запасной, чтобы избежать проблем в работе предприятия при возникновении трудностей в функционировании главного питающего элемента. Ключевые функции АВР:

  1. Предотвращение пропадания энергоподачи к важному электронному оборудованию.
  2. Максимально быстрое переключение источников питания.
  3. Постоянный контроль уровня напряжения и стабильного обеспечения электричеством. Осуществляется с помощью встроенной автоматики.

АВР запускает устройство, генерирующее электроэнергию, автоматически, без вмешательства человека. Когда подача электричества стабилизируется, система самостоятельно подает команду переключения на основной энергоноситель и отключает автономный дизель-генератор.

Вне зависимости от разновидности устройства и системы принцип работы АВР остается неизменным. Он базируется на контроле и регулировании основных параметров электрической сети. Для выполнения данной задачи используются:

  • реле, контролирующие напряжение;
  • блоки управления в виде микропроцессоров.

Аналогичным образом функционируют не только бытовые, но и промышленные системы АВР, в высоковольтных сетях в том числе.

Классификация АВР

Разновидности автоматического ввода резерва выделяются на основе нескольких принципов:

  1. По количеству резервных секций стандартно используются двухразъемные устройства. В зависимости от выполняемых задач и условий
  2. эксплуатации встречаются приспособления с большим числом ответвлений.
  3. По типу сети преимущественно применяются устройства с тремя фазами. Реже используются однофазные приборы, которые оптимально подходят для эксплуатации в бытовых условиях.
  4. По классу напряжения бывают АВР, рассчитанные на небольшой вольтаж (до 1000) и работающие с высоковольтными линиями.

Также можно распределить типы АВР по времени (скорости) срабатывания и мощности нагрузки коммутации. Различаться может размер устройства, комплектация, внешний вид, материалы, из которых изготовлен аппарат.

Существуют также бесконтактные микропроцессорные системы, обладающие следующими преимуществами:

  • отсутствие механических соединительных элементов;
  • нет необходимости в механической блокировке;
  • расширенные возможности управления параметрами.

Из недостатков следует выделить усложненную процедуру ремонта. Собственными силами без обладания необходимыми навыками и знаниями, организовать систему не получится.

Работают подобные системы с помощью полупроводниковых коммутаторов, которые считаются более надежными в сравнении со стандартными контакторами.

Требования к АВР и внутреннее устройство

Основными требованиями к блокам аварийного переключения считаются:

  1. Обязательное, бесперебойное переключение источника питания в аварийной ситуации.
  2. Оперативное восстановление энергоподачи.
  3. Единичное срабатывание операции. Не допускается, чтобы при коротком замыкании осуществлялось многократное переключение источников электропитания, что может привести к неисправности устройства.
  4. Запуск основного энергоресурса должен происходить в автоматическом режиме до начала подачи резервного питания.
  5. Регулярный системный контроль исправности цепи резервного оборудования.
  6. Игнорирование просадки в сетевом напряжении.
  7. Скорость срабатывания системы должна быть не более 1 секунды.

Стандартная комплектация системы АВР подразумевает деление на 2 основных разновидности по приоритетам ввода:

  1. Односторонние АВР функционируют в качестве источника энергопитания до возникновения проблемной ситуации. Второй блок запускается дополнительно, если появляется необходимость. Когда в главном вводе восстанавливается напряжение, происходит переключение на стандартный рабочий режим.
  2. Двухсторонние устройства не подразделяются на основную и резервную части. Каждый ввод обладает идентичным приоритетом. Отсутствует необходимость в автоматическом переключении потоков, поскольку не имеет значения, откуда поступает энергия.

Стандартная система автоматического ввода резервного питания состоит из определенных комплектующих:

  1. Логический и индикационный блок отвечает за функцию управления. Контролирует и стабилизирует напряжение в основной ветке электросети и в резервном генераторе. При возникновении необходимости автоматика сигнализирует системе, когда замыкаться или размыкаться.
  2. Силовой модуль включает контакторы и автоматические элементы.
  3. Релейный блок управляет генератором. Может располагаться в щитовой части АВР или непосредственно на генераторной установке.

В зависимости от комплектации функционал системы может различаться, но основная задача остается неизменной.

Особенности функционирования генераторов

На производственных и промышленных предприятиях в качестве альтернативного или запасного источника энергии используются электрогенераторы, к которым подключается система ввода резервного электроснабжения. Устройство позволит в течение продолжительного времени обеспечивать необходимое оборудование электроэнергией. Мощность дизельного или бензинового генератора определяется, исходя из размеров помещения и количества электронных устройств, которым требуется подключение к сети.

В зависимости от модели генератора и его особенностей подключение возможно к однофазной или трехфазной сети. Обязательными атрибутами электростанции, присутствующими в комплекте, должны быть:

  • стартер;
  • набор элементов коммутации, отвечающий за своевременный запуск стартера.

Коммутационный блок подходит к любой модели двигателя. В холодное время года необходимо следить за поддержанием допустимой температуры и подогревать двигатель, когда это потребуется.

Часто АВР оснащаются специальным логическим контроллером, отвечающим за регулирование рабочих параметров системы. На приспособлении размещаются основные датчики и переключатели, помогающие настроить правильную работу автоматики.

ООО ПКФ «Энергодизельцентр» специализируется на производстве и реализации промышленных электростанций газопоршневого или дизельного типа. 17-летний опыт в данной отрасли позволил выработать оптимальный способ сотрудничества. Наша клиентская и партнерская база постоянно расширяется. Сейчас мы успешно работаем не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан).

В ассортименте нашего каталога вы найдете:

  • газопоршневые и дизельные электростанции;
  • силовые установки;
  • комплектующие, аксессуары и дополнительные части.

Мы обеспечиваем комплексное обслуживание оборудования. Доставка осуществляется в любой регион РФ.

Наши специалисты всегда придут на помощь, подскажут, как выбрать оптимальный по характеристикам агрегат, объяснят условия доставки и оплаты, оформят заявку на предварительный заказ. Чтобы бесплатно проконсультироваться с экспертом, звоните по телефонному номеру 8 800 550-76-40.

Тест на слуховую реакцию ствола мозга (ABR)

В детской больнице UPMC в Питтсбурге мы уверены, что родители и опекуны могут внести свой вклад в успешное прохождение этого теста, и приглашаем вас принять в нем участие. Прочтите следующую информацию, чтобы узнать о тесте и о том, как вы можете помочь.

Краткие факты о тесте слуховой реакции ствола мозга (ABR)

  • Тест ABR измеряет реакцию частей нервной системы ребенка, влияющих на слух.(Тест ABR измеряет реакцию слухового нерва на звуки.)
  • Тест ABR часто назначают, если новорожденный не проходит тест на проверку слуха, проводимый в больнице вскоре после рождения, или для детей старшего возраста, если есть подозрение на потерю слуха, которое не было подтверждено с помощью более традиционных тестов слуха.
  • Тест ABR безопасен и не повредит.
  • Тест ABR можно пройти, только если ребенок спит или лежит совершенно неподвижно, расслабленно и с закрытыми глазами.
  • Если вашему ребенку меньше 6 месяцев, тест ABR обычно можно проводить, пока он или она спит.
  • Если вашему ребенку больше 7 лет, тест ABR обычно можно проводить, пока ваш ребенок бодрствует, если он или она может расслабиться и лежать неподвижно. Тест будет проводиться в специальном звукоизолированном помещении отделения аудиологии.
  • Для детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет тест ABR проводится под анестезией, что означает, что вашему ребенку потребуются лекарства, которые помогут ему или ей уснуть на протяжении всего теста.Тесты ABR с анестезией проводятся в Центре хирургии того же дня.
  • Когда требуется анестезия, существуют особые правила приема пищи и питья, которые необходимо соблюдать за несколько часов до исследования. Если эти правила не соблюдаются, тест не может быть проведен в этот день.
  • Когда тест проводится под наркозом, лечащему врачу вашего ребенка необходимо будет осмотреть вашего ребенка на медосмотр, чтобы заполнить анамнез и медицинскую форму.
  • Само обследование занимает от 1 часа до 11/2 часов, но весь прием займет около 2 часов без анестезии и до 4 часов, если вашему ребенку требуется анестезия, из-за времени восстановления.

Что такое тест ABR?

Тест слуховой реакции ствола мозга (ABR) — полезный инструмент для определения способности ребенка слышать. В тесте используется специальный компьютер для измерения того, как слуховой нерв ребенка реагирует на различные звуки.
От трех до четырех небольших наклеек, называемых «электродами», будут размещены на голове вашего ребенка и перед его или ее ушами и подключены к компьютеру. Поскольку в наушниках издаются звуки, электроды измеряют, как на них реагируют слуховые нервы вашего ребенка.

Аудиолог или специалист по слуху ищет определенные неврологические «маркеры», когда слуховые нервы вашего ребенка реагируют на звуки. Самый тихий уровень интенсивности или громкости, на котором появляются эти маркеры, примерно соответствует уровню слуха ребенка в этом частотном диапазоне или высоте тона. Читая компьютерную распечатку ответов вашего ребенка и интерпретируя эти показатели, аудиолог может определить, есть ли у вашего ребенка проблемы со слухом.

Подготовка дома

Младенцы до 6 месяцев

Самый важный способ подготовить ребенка к обследованию — прийти с уставшим, голодным ребенком.Большинство маленьких детей будут спать в течение всего теста, если их приведут на прием к кормлению и вздремнуть. Постарайтесь не давать ребенку заснуть и не кормите его, пока не придете на прием. Когда вы окажетесь в комнате для тестирования и ваш ребенок будет подготовлен к тесту, вы можете кормить ребенка грудью или кормить его из бутылочки, чтобы он или она заснули естественным образом. Тест будет проводиться, пока ваш ребенок спит у вас на руках или в детской кроватке, которая наиболее удобна для вас и вашего ребенка.

Дети старше 6 месяцев, но младше 7 лет

Детям этого возраста обычно требуется обезболивающее, чтобы спать на протяжении всего теста. Когда требуется обезболивающее, существуют важные правила приема пищи и питья, которые необходимо соблюдать за несколько часов до обследования. Если эти правила не соблюдаются, тест ABR вашего ребенка обычно переносится на другой день. Пожалуйста, соблюдайте особые правила, перечисленные в разделе «Домашняя подготовка к анестезии».«

Дети старше 7 лет

Большинство детей в возрасте 7 лет и старше могут пройти тестирование в бодрствующем состоянии, если они расслабятся и будут лежать неподвижно во время теста. Если ваш ребенок не может сотрудничать, возможно, придется перенести тест, чтобы его можно было проводить под наркозом.

Домашняя подготовка к анестезии

Когда необходима общая анестезия, существуют важные правила приема пищи и питья, которые необходимо соблюдать за несколько часов до операции.За один рабочий день до обследования вашего ребенка с 13 до 21 часа вам позвонит медсестра. (Медсестры не звонят по выходным или праздникам.) Приготовьте бумагу и ручку, чтобы записать эти важные инструкции.

  • Медсестра даст вам конкретные инструкции по питанию и питью для вашего ребенка в зависимости от его возраста. Ниже приведены обычные инструкции по еде и питью. Независимо от возраста вашего ребенка, вы должны следовать конкретным инструкциям, которые медсестра дает вам по телефону.

Для детей старше 12 месяцев:

  • После полуночи накануне операции нельзя давать твердую пищу или непрозрачные жидкости. Это включает молоко, смеси, соки с мякотью, кофе и жевательную резинку или конфеты.

Для младенцев до 12 месяцев:

  • До 6 часов до запланированного времени прибытия детям, вскармливаемым смесью, можно давать смесь.
  • Дети, находящиеся на грудном вскармливании, могут кормить грудью не позднее чем за 4 часа до запланированного времени прибытия.

Для всех детей:

  • Не позднее чем за 2 часа до запланированного времени прибытия давайте только прозрачные жидкости. К прозрачным жидкостям относятся вода, Pedialyte®, Kool-Aid® и прозрачные соки, такие как яблочный или белый виноградный сок.
  • За 2 часа до запланированного времени прибытия не давать ничего есть и пить.

Тест слуховой реакции ствола мозга (ABR)

ABR-тест без анестезии проводится в специальном звукоизолированном помещении в отделении аудиологии детской больницы Питтсбурга.После того, как вы зарегистрируетесь в отделении аудиологии, вас и вашего ребенка вызовут в звукоизолированный кабинет.

Если вашему ребенку 7 лет и старше, его попросят спокойно лежать на кровати или сесть в кресло с откидной спинкой, и начнется тест.

Если вашему ребенку меньше 6 месяцев, вас вызовут в звукоизолированный номер, где вы сможете кормить ребенка грудью или кормить его из бутылочки, чтобы он или она заснули. Когда ваш ребенок заснет, ему будут наложены электроды и начнется тестирование.

Если вашему ребенку делают анестезию, вы зарегистрируете его в Центре хирургии того же дня. Вас и вашего ребенка вызовут на встречу с медсестрой, которая изучит показатели жизненно важных функций, вес и историю болезни вашего ребенка. Вам, как родителю или законному опекуну, будет предложено подписать форму согласия до того, как будет дано снотворное.

  • Анестезиолог встретится с вами и вашим ребенком, чтобы изучить медицинскую информацию вашего ребенка и решить, какое лекарство от сна ему следует дать.
  • Если ваш ребенок очень напуган или расстроен, врач может прописать ему специальное лекарство, которое поможет ему расслабиться. Это лекарство ароматизировано и начинает действовать примерно через 10-15 минут. Если вы хотите, вы можете остаться с ребенком, пока вам дадут снотворное.
  • Дети младшего возраста будут получать лекарства от сна через «космическую маску», в которой воздух будет смешан с лекарствами. Ваш ребенок может выбрать любимый аромат для аромата воздуха, проходящего через маску. Пока ваш ребенок не спит, не используются уколы или иглы.

Для всех детей:

  • Три или четыре маленьких наклейки, называемые «электродами», будут прикреплены к голове вашего ребенка.
  • Электроды будут подключены к компьютеру. Они полностью безопасны и не причинят вреда вашему ребенку.
  • Наушники будут помещены в уши вашего ребенка.
  • По мере того, как компьютер собирает информацию с электродов, через наушники будут издаваться звуки с разной громкостью.
  • Прочитав компьютерную распечатку, аудиолог может определить, есть ли у вашего ребенка проблемы со слухом.
  • Результаты теста ABR, наряду с другими тестами слуха, помогут аудиологу определить тип и степень потери слуха.

Просыпаюсь / иду домой

Если вашему ребенку не было назначено обезболивающее, он или она может вернуться к нормальной деятельности после теста.

Если вашему ребенку были назначены обезболивающие, его или ее переместят в палату для выздоровления после теста, пока действие лекарства не прекратится. Продолжительность действия лекарства может быть разной, поскольку некоторым детям требуется больше времени, чем другим, чтобы насторожиться.

  • Когда вашего ребенка выписывают, он все еще может быть вялым, и ему следует расслабиться в течение дня.
  • Ваш ребенок может возобновить нормальную деятельность, есть и пить в той скорости, с которой он или она будет комфортно, когда вы вернетесь домой.

Особые потребности

Если у вашего ребенка есть какие-либо особые потребности или проблемы со здоровьем, о которых, по вашему мнению, аудиолог должен знать, пожалуйста, позвоните в отделение аудиологии и патологии речи детской больницы перед приемом и попросите поговорить с аудиологом.Важно заранее уведомлять нас о любых особых потребностях, которые могут быть у вашего ребенка.

ABR Technology Аудиологический скрининг и диагностика

Amplitrode®

Первый в мире запатентованный биоусилитель на месте


Amplitrode® предварительно фильтрует и усиливает электрофизиологические реакции в месте записи. Эта запатентованная, отмеченная наградами технология устраняет многие проблемы, связанные с посторонним шумом от окружающих электрических, магнитных и радиочастотных (РЧ) помех, индуцированных полем, а также с электрофизиологическими артефактами от пациентов и артефактами движения от электродов.Это позволяет проводить тестирование в суровых условиях и избавляет от необходимости регулировать усиление или беспокоиться об ограничении сигнала.

Клинические преимущества

  • Чистые сигналы ЭЭГ в отделениях интенсивной терапии, реанимации, операционных, офисах и других средах с высоким уровнем электромагнитного шума
  • Устраняет необходимость регулировки усиления
  • Без насыщения и клиппирования сигнала
  • Пружинные кнопки для безопасного и простого монтажа на электроды с защелкой

Как это работает

Эта запатентованная технология обеспечивает два отличных нововведения: фильтрацию ABR перед усилением, а также усиление сигнала непосредственно в месте расположения записывающего электрода.Предварительная фильтрация и усиление непосредственно на месте сбора данных резко снижает вероятность появления нежелательного шума в сигнале.

Предварительная фильтрация: За счет предварительной фильтрации сигнала эффекты ЭОГ, ЭКГ, артефактов движения и РЧ почти полностью устраняются. Регулировка усиления больше не требуется, и риск насыщения сигнала снижается.

Усиление на месте: За счет усиления сигнала «на месте» (в месте записи) источники шума из среды записи уменьшаются.При установке усилителя непосредственно на электрод, рядом с источником сигнала, отсутствуют промежуточные провода, которые могут улавливать электромагнитный шум и другие источники загрязнения сигнала в окружающей среде. Результатом является запись более надежного сигнала ABR.

В обычных системах AEP отсутствие усиления на месте означает, что усиление происходит после того, как сигнал должен пройти от электрода по кабелю до предусилителя. Поскольку кабели действуют как антенна, существует большая вероятность того, что шум будет создаваться источниками, присутствующими в среде записи.Линейный шум и дополнительные провода также способствуют искажению сигнала. Поэтому, когда сигнал достигает предусилителя, он загрязняется всевозможными шумами, которые впоследствии усиливаются. Amplitrode® преодолевает эти проблемы.

Клиническая значимость передовой технологии ABR для программ скрининга слуха новорожденных

Bethal Walker, AuD, координатор программы UNHS в Медицинском центре Уэсли, Уичито, Канзас.

В 2010 году в нашей больнице было зарегистрировано 6 383 живорождений, или около 532 новорожденных в месяц (17 детей в день), что сделало это учреждение крупнейшим родильным центром в регионе с 13 штатами.В это число не входят младенцы, родившиеся за пределами нашей больницы и переведенные в отделение интенсивной терапии новорожденных уровня 3 (NICU) или отделение специальной помощи для новорожденных (NSCU). В общей сложности в 2010 г. в учреждении было проведено 178 тестов слухового ствола мозга (ABR).

В следующей статье рассматриваются преимущества передовой технологии скрининга ABR в загруженных реальных клинических условиях. Мы получили систему Vivosonic IntegrityTM, предоставленную государственным грантом, для неседатированного тестирования ABR 19 июня 2010 года.

Наши ожидания включали повышение эффективности, прежде всего в трех областях:

  • Возможность выполнить диагностическую оценку без электрических помех в отделении интенсивной терапии / NSCU;
  • Улучшение наших показателей потери последующего наблюдения; и
  • Уменьшает время ожидания оценки.

Обучение было завершено утром, и в тот же день мы начали пользоваться системой. С июня до конца 2010 года наша система добросовестности использовалась для выполнения 110 оценок ABR, которые указаны ниже.

Преимущества системы

Снижение седативного эффекта. Система Integrity значительно снизила потребность в седации. Количество седативных средств снизилось с 35 из 68 ABR (51,5% случаев) за 6 месяцев до Integrity до только 19 из 110 ABR (17,3% случаев) в следующие 6 месяцев. Это означает снижение потребности в седативных средствах более чем на 34%.

Диагностика ABR без седации с использованием Vivosonic Integrity.

При анализе первых 6 месяцев 2011 года отмечается даже дальнейшее улучшение.Мы выполнили 80 ABR только из 12 случаев, требующих седации (15%). На недавней стендовой конференции Холл и Заутер 1 сообщили, что доступность системы Integrity снизила потребность в седации или анестезии до 66%.

Скорость и универсальность в тестировании; глубокий сон и электромагнитное экранирование не требуется. Еще одно преимущество системы Integrity — сокращение времени тестирования; время, необходимое для оценки ABR, сократилось почти вдвое. Среднее время тестирования для полной оценки (щелчки 1-3 кГц, звуковые импульсы 500 и 4000 Гц и костная проводимость, если необходимо) до проверки целостности составило 2 часа 15 минут.Полная оценка с помощью системы Integrity занимает в среднем 1 час 20 минут.

Благодаря использованию новой системы фильтрации (взвешенное усреднение Калмана) время, необходимое для получения качественных и воспроизводимых сигналов, было значительно сокращено. Обычно мы обнаруживаем, что миогенное вмешательство почти устранено. Даже когда младенец бодрствует и ест, отказов очень мало. Сообщается, что это связано с запатентованной системой цифровой обработки сигналов 2,3 , которая значительно снижает артефакты мышечных движений.В ситуациях, связанных с миогенным шумом, исследования 4,5 показали значительное улучшение записей ABR с использованием Integrity по сравнению с традиционной технологией ABR. Meyer et al. 4 сообщили о «статистической значимости и заметных клинических тенденциях в пользу работы Vivosonic, когда субъекты занимались какой-либо деятельностью».

Кроме того, младенцам больше не нужно находиться в глубоком сне или в комнате с электромагнитной защитой, чтобы пройти диагностическое обследование.Amplitrode®, электрод / усилитель, устанавливается прямо на лоб и предназначен для уменьшения электромагнитных помех. Он также фильтрует сигнал перед усилением, 2,3 уменьшая шум ЭЭГ и делая возможным выполнение оценки практически в любом месте больницы.

Беспроводная запись позволяет родителям держать ребенка на руках.

До использования Integrity нередко приходилось перемещать младенца в отдельную зону отделения интенсивной терапии, чтобы завершить оценку.Мониторы и сигнализация не только добавляли электрические помехи, но и шум также стимулировал младенцев, увеличивая миогенные помехи. Медсестра, которая ухаживала за ребенком, должна была покинуть свое отделение, чтобы сопровождать ребенка на обследование. В электрически и акустически враждебной среде отделения интенсивной терапии Браун и др. 6 предпочли Vivosonic Integrity из-за простоты получения результатов у шумных и бодрствующих младенцев и обнаружили, что средние пороговые значения значительно лучше для записи щелчков, с аналогичными тенденциями, показанными для тональных пакетов, по сравнению с другая коммерчески доступная система ABR.

Более частое выполнение диагностических тестов, пока ребенок находится в стационаре. Система Integrity позволила нам увеличить количество диагностических тестов, выполняемых, пока ребенок еще находится в стационаре. Система позволила тестировать больше бодрствующих и активных младенцев, а поскольку седация не требуется, мы можем завершить оценку быстрее.

До получения системы часто приходилось выписывать младенцев без обследования, а затем назначать им дополнительные анализы в амбулаторных условиях.Это было неудобно для родителей и увеличивало количество детей, у которых не было последующего наблюдения. Время ожидания амбулаторной диагностической оценки сократилось с почти 3 месяцев до примерно 2 недель. Основная причина этого улучшения — количество времени, которое мы резервируем для оценки. Поскольку время тестирования системы Integrity составляет в среднем 1 час 20 минут, нам больше не нужно резервировать 3-часовой интервал для амбулаторной оценки. Аналогичный клинический опыт был представлен Sebzda. 7 Еще одним преимуществом системы является VivoLink, беспроводной интерфейс Bluetooth, который собирает и передает данные между компьютером и пациентом. Нет проводов, соединяющих пациента с компьютером, поэтому пациент может свободно перемещаться по зоне тестирования. Маленькие дети могут спокойно поиграть или посмотреть фильм в удобном кресле. Теперь мы можем обследовать детей практически любого возраста без седативных средств. Некоторые дети играют во время тестирования, но большинство сидят и смотрят фильм, пока тестирование завершено.

Ограничения системы

Одним из ограничений системы Integrity System является максимальное количество сигналов, которое может быть сохранено в тестовой записи. Параметр тестирования позволяет одновременно собирать только 20 сигналов. Это неудобно, поскольку требует от врача начать новую запись теста, а несколько записей тестов нельзя объединить.

Еще одно ограничение — количество каналов записи. Поскольку система является одноканальной, контрлатеральное тестирование может быть неудобным.В одноканальной системе необходимо менять инвертирующий и неинвертирующий электроды при переключении с одного тестового уха на другое. Это может помешать отдыхающему младенцу или отвлеченному ребенку. В некоторых случаях это может увеличить время тестирования, если младенцу или ребенку требуется успокаивающее средство. К счастью, поскольку в системе используется беспроводная технология Bluetooth, родитель может успокоить пациента практически в любом положении.

Выводы

Система целостности позволила нашему предприятию предоставлять четкие, точные и своевременные диагностические оценки.В компьютерной системе легко ориентироваться, а маркировка сигналов занимает меньше времени, чем с нашим предыдущим устройством. Уменьшение количества седативных препаратов экономит время и деньги как для семьи, так и для нашего отделения. Возможность проведения диагностической оценки без седативных препаратов также снижает уровень стресса, который испытывают родители и дети.

Возможность осмотреть больше наших младенцев до выписки из больницы улучшает процесс направления к специалистам для вмешательства. Если потеря слуха обнаружена до выписки, можно без потери времени направить соответствующее направление к врачу и немедленно начать вмешательство.


Корреспонденция может быть адресована HR или Bethal Walker, AuD, по адресу.

Список литературы
  1. Hall JW III, Sauter T. Клинический опыт использования новой технологии регистрации неседативных ABR. Плакат размещен по адресу: AudiologyNOW! Ежегодное собрание 2010 Американской академии аудиологии; 14-17 апреля; Сан Диего.
  2. Соколов Ю., Курц И., Соколова О., Штейнман А., Тедеско П., Брум Р. Свобода от седации: новая технология для ABR. Проверка слуха. 2007; 14 (4): 46,49-52. Доступно по адресу: www.hearingreview.com/issues/articles/2007-04_05.asp. По состоянию на 20 января 2012 г.
  3. Крейг Д. Vivosonic создает беспроводную связь с целостностью. Техника для врачей . Январь 2009 г. Доступно по адресу: entomed.sk-1.se/data/archive/files/diagnostics%20broschyrer/reportage_techfordoctors_jan09.pdf. По состоянию на 20 января 2012 г.
  4. Мейер Д., Москоп Дж., Уинстон А., Шупбак Дж. ABR приводит к тихим и активным испытуемым.Плакат размещен по адресу: AudiologyNOW! Ежегодное собрание Американской академии аудиологии в 2011 году; 6-9 апреля 2011 г .; Чикаго.
  5. Gerhart MJ, зал JW III, черный AL. Оценка устройства Vivosonic Integrity для измерения слуховой реакции ствола мозга. Плакат размещен по адресу: AudiologyNOW! Ежегодное собрание Американской академии аудиологии в 2011 году; 6-9 апреля 2011 г .; Чикаго.
  6. Браун Д.К., Хантер Л.Л., Бароч К., Идс Э. Сравнение систем слухового ответа ствола мозга в популяции ОИТН.Плакат размещен по адресу: AudiologyNOW! Ежегодное собрание Американской академии аудиологии в 2011 году; 6-9 апреля 2011 г .; Чикаго.
  7. Sebzda JM. Детский тест ABR без седации? Является ли это возможным? Представлено на: Встрече по раннему обнаружению слуха и вмешательству (EHDI) 2010; 1-2 марта 2010 г .; Чикаго.

ABR Systems Group

ИТ-консультанты в Bowling Green Kentucky

ABR Systems Group — поставщик ИТ-консалтинга и программных решений, призванных помочь нашим клиентам улучшить их операции и прибыль.Смотрите нашу работу

Мы работаем с малыми и средними организациями над разработкой ИТ и программных решений, отвечающих их конкретным рабочим потребностям. Мы работали в различных отраслях, имея опыт работы как в коммерческом, так и в некоммерческом секторах. Поскольку мы понимаем, что технологические потребности резко меняются по мере изменения разнообразных клиентских баз, мы усовершенствовали практику выявления уникальных потребностей и поиска ИТ-решений, а не только продуктов, для их удовлетворения. Как ведущие ИТ-консультанты в Боулинг-Грин и Южный Кентукки, мы считаем, что бизнес-задачи должны решаться не только с помощью характеристик и функций конкретного продукта, и мы стремимся предоставлять реальные ИТ-решения, которые помогут решить ваши бизнес-задачи.

Наши ИТ-консалтинговые услуги разработаны, чтобы определить, какие системы предоставляют вам лучшие операционные и финансовые преимущества, и помочь предоставить решения, которые улучшат вашу организацию. Наши консультанты в Боулинг-Грин, Южный Кентукки и Северный Теннесси не только обладают техническими знаниями, необходимыми для успешного внедрения и обслуживания ваших бизнес-систем, они также обладают творческим потенциалом для концептуализации и создания решений, которые помогут реальная разница у вашей организации .От замены устаревших систем инновационными технологиями до выявления возможностей повышения эффективности ваших операций по управлению информацией — наша помощь позволит вам быстро увидеть реальные результаты.

В современном деловом мире каждому нужно надежное присутствие в Интернете. Вот почему взломать ваш сайт так неприятно. Это не только мешает вашему бизнесу и, возможно, опыту пользователей, но также может навредить вашему цифровому профилю. Вот три простых шага, которые вы можете предпринять, чтобы сделать свой сайт еще лучше… Читать дальше »

Подробнее

ABR и DPOAE — Tucker-Davis Technologies

Система сбора данных ABR и DPOAE

TDT для мелких млекопитающих предназначена для быстрого фенотипирования, скрининга лекарств и доклинических исследований. Благодаря нашему 30-летнему научному и инженерному опыту TDT разработала готовое решение для ваших слуховых исследований. Наша универсальная система включает аппаратное обеспечение RZ6 и программное обеспечение BioSigRZ для оптимизации ABR и DPOAE.

RZ6 — это встроенное решение для сбора данных и создания звука.Его операционная система обеспечивает управление в реальном времени простыми и сложными звуками, нормализацией интенсивности звука на всех частотах и ​​входящим сигналом для немедленного просмотра и анализа. Высококачественные аналоговые входы и выходы на RZ6 сочетают в себе большой динамический диапазон и отличное соотношение сигнал / шум для управления динамиками и микрофонами.

В сочетании с программным обеспечением BioSigRZ RZ6 представляет собой законченную систему для проведения ваших экспериментов ABR и DPOAE.

Рыбалко… Сыка и др. «Поведенческая оценка аномалий слуховой функции у взрослых крыс с нормальным порогом слуха, подвергшихся воздействию шума на раннем этапе развития». Физиология и поведение Октябрь, 2019. doi: 10.1016 / j.physbeh.2019.112620

Burghard… Оливер и др. «Мыши, гетерозиготные по мутации Cdh33 / Ahl1, демонстрируют возрастные нарушения слуховой временной обработки». Нейробиология старения сентябрь 2019 г. doi: 10.1016 / j.neurobiolaging.2019.02.029

Voigt… Esser и др. «Слуховые пороги в воздухе евразийской выдры (Lutra lutra, L. 1758), определяемые по слуховым ответам ствола мозга». Исследование слуха Сентябрь 2019 г. doi: 10.1016 / j.heares.2019.107774

Hayes… Salvi и др. «Потеря слуха, вызванная шумом, изменяет экспрессию глюкокортикоидных рецепторов в гиппокампе у крыс». Исследование слуха август, 2019 г. doi: 10.1016 / j.heares.2019.04.013

Cederholm… Housley и др. «Кинетика начала индуцированной шумом пуринергической адаптации« кохлеарного усилителя »». Purinergic Signaling августа 2019 г. doi: 10.1007 / s11302-019-09648-3

Zhang… Zou и др. «Активация сигнального пути TLR-4 / NF- $ ąppa $ B при воспалении улитки у крыс с потерей слуха, вызванной шумом». Исследование слуха август, 2019 г. doi: 10.1016 / j.heares.2019.04.012

Cederroth… Canlon и др. «Циркадная регуляция чувствительности улитки к шуму с помощью циркулирующих глюкокортикоидов». Текущая биология август, 2019. doi: 10.1016 / j.cub.2019.06.057

Fischl… Kopp-Scheinpflug и др. «Передача сигналов урокортина 3 в слуховом стволе мозга способствует восстановлению слуха после обратимого сдвига порога, вызванного шумом». The Journal of Physiology июль, 2019.DOI: 10.1113 / jp278132

Shi… Dai и др. «Возможность прямой стимуляции мыса костной проводимостью: предварительное исследование частотных характеристик у кошек». Исследование слуха июль, 2019 г. doi: 10.1016 / j.heares.2019.01.013

Донг… Юнг и др. «Продукт искажения отоакустической эмиссии: чувствительные меры перфорации барабанной мембраны и процессов заживления в модели песчанки». Исследование слуха Июль, 2019.DOI: 10.1016 / j.heares.2019.01.015

ERS: вызванный ответ | Слуховой ответ ствола мозга (ABR) | Research

Это одна из многих РАСШИРЕННЫХ ФУНКЦИЙ для выбранного приложения. Прокрутите вниз, чтобы увидеть варианты оборудования.

Запишите нейрофизиологические реакции по слуховым путям в результате слуховой стимуляции. При выполнении ABR с использованием MP150 обычно лучше записывать как минимум два канала данных. Один канал — это выход усилителя ERS100C, подключенного к объекту, а другой канал — это уровень стимула, который управляет трубочным телефоном OUT101 или другим слуховым стимулятором.

Значения задержки, которых невозможно достичь, отражаются как сообщение настройки (генерируемое программным обеспечением Acq Knowledge ) при первом выполнении сбора данных. Сообщение информирует пользователя о вариантах продолжения сбора данных с учетом параметров сбора данных. Если указанная задержка возможна, сообщение о настройке не появится, и сбор данных начнется автоматически при нажатии кнопки СТАРТ.

Самая быстрая частота повторения (наименьшая задержка между щелчками) будет зависеть от следующих переменных:

1) Длина сбора данных: чем больше длина, тем выше задержка.
2) Частота дискретизации: чем выше частота дискретизации, тем больше выше задержка
3) Количество каналов: чем больше количество записанных и усредненных каналов,
тем выше задержка
4) Скорость компьютера: чем ниже скорость компьютера, тем выше задержка

Калибровка для исследований слуховой реакции ствола мозга

Для калибровки Tubephone OUT101 используйте зондирующий микрофон Etymotic ER-7C — этот микрофон обеспечивает откалиброванное выходное напряжение, которое является функцией приложенного уровня звукового давления (SPL).Чувствительность составляет 50 мВ / Паскаль (-46 дБ относительно: 1 В / мкбар): 0 дБ SPL = 0 дБмкВ.

Поместите трубку для вставки зондового микрофона в слуховой проход перед тем, как вставить наконечник из пеноматериала OUT101. В этом случае трубка вывода звука трубочного телефона OUT101 и трубка ввода звука зондового микрофона будут открыты в одну и ту же слуховую камеру. Соответственно, уровень звукового давления записывается с помощью зондового микрофона одновременно с приложенным слуховым стимулом от трубочного телефона OUT101.

См. Также

105c — Калибровка ABR для MP150 с Acq Knowledge 4.1249 — Параметры задержки усреднения онлайн

Speech-ABR в контралатеральном шуме: потенциальный инструмент для оценки ростральной части слуховой эфферентной системы

Параллельно со слуховой афферентной системой слуховая эфферентная система активна во всех частях слуховых путей от слуховой коры до улитки. Слуховая эфферентная система состоит из двух основных сегментов: рострального и каудального. Ростральная часть, которая начинается от кортикальных центров к таламическим ядрам и продолжается в колликулярные пути в ростральном стволе мозга, который отправляет свои нервные волокна к основным колликулярным ядрам, особенно к нижним колликулам.Каудальная часть включает оливокохлеарный пучок, который берет начало от верхнего оливкового комплекса и заканчивается на волосковых клетках улитки. Большинство исследований слуховой эфферентной системы были сосредоточены только на каудальной части с использованием теста подавления отоакустической эмиссии. Речевой слуховой ответ ствола мозга (S-ABR) в качестве электрофизиологического теста, который использует речевые стимулы для моделирования реальных слуховых условий, отражает работу ростральных центров ствола мозга, поэтому структурно представляется подходящим кандидатом для исследования ростральной части мозга. слуховая эфферентная система.Наша гипотеза заключается в том, что S-ABR в шумном состоянии, типичном для стимуляции слуховой эфферентной системы, может быть использован в качестве объективного неинвазивного электрофизиологического теста для изучения ростральной слуховой эфферентной системы при диагностике и последующем лечении / реабилитации. Кроме того, S-ABR потенциально может отражать слуховые функции более высокого порядка и влияние их дисфункций на нижний ствол мозга. Эта характеристика делает S-ABR даже более подходящим инструментом для оценки эфферентной системы.Чтобы оценить нашу гипотезу, 18 испытуемых с нормальным слухом в возрасте от 18 до 25 лет были протестированы в пилотном исследовании на S-ABR в тихом режиме и три отношения сигнал / шум +10,0 и -10 для обоих ушей. Затем мы проверили корреляцию между результатами S-ABR в различных условиях и оценками слуховых поведенческих тестов, в которых задействована слуховая эфферентная система: восприятие согласных-гласных в шуме, дихотические согласные-гласные-согласные и латерализация звука в шуме. Результаты нашего пилотного исследования показали значительную корреляцию между изменениями S-ABR в шуме с оценками поведенческих тестов в шумных или дихотических ситуациях.Результаты настоящего исследования показывают, что S-ABR со специфическим контралатеральным шумом может быть подходящим вариантом для оценки работы ростральной части слуховой эфферентной системы и может подходить для последующих наблюдений за тренировкой слуха сверху вниз, хотя обобщение этих результаты требуют дальнейшего изучения в разных группах с различными аномалиями или навыками обработки слуха.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *